Ein eingebautes Temperaturkompensationsmodul mit hochpräzisem CO2-Sensor reduziert die Auswirkungen von Umgebungstemperaturschwankungen auf die Messergebnisse; Einige Modelle verfügen über eine störungssichere Konstruktion (z. B. dichte Lichtwege, korrosionssichere Gehäuse), um die Lebensdauer zu verlängern.
Hochpräzise CO2-SensorenVielfältige Ausführungsformen, einschließlich eigenständiger Module, eingebetteter Sensoren oder integrierter Überwachungsterminals, die Wand-, Rohr- oder tragbare Installationen unterstützen. Einige Modelle sind wasser-, staub- oder explosionsdicht und eignen sich für Szenarien wie frische Windsysteme, Luftreiniger, landwirtschaftliche Hütten, industrielle Überwachungsstationen und mehr.
Hochpräzise CO2-SensorenAnwendungsbereiche
Überwachung der Innenluftqualität: Einbettet ein Frischluftsystem, eine Klimaanlage oder ein Luftqualitätsmonitor, um die CO2-Konzentration in Echtzeit anzuzeigen und eine kombinierte Lüftungseinrichtung zur Regelung der Innenumgebung.
Landwirtschaftlicher Anbau: Überwachung der CO2-Konzentration in den Gewächshaushäusern, Unterstützung bei der Regulierung der Photosynthese und Verbesserung der Ernteertrag und -qualität.
Viehzucht: Überwachung von CO2, Ammoniak und anderen Parametern in geschlossenen Räumen wie Schweinehaltungen und Hühnerhaltungen, um Sauerstoffmangel oder Krankheitsübertragung bei Tieren zu verhindern.
Industrielle Sicherheit: Überwachung von CO2-Leckagen in der Produktion in Industrien wie Chemie, Metallurgie und anderen, um Explosions- oder Vergiftungsrisiken zu verhindern.
Umweltüberwachung: In städtischen Luftqualitäts-Überwachungsstationen oder Verkehrsknoten eingesetzt, um langfristige CO2-Emissionsdaten zu verfolgen und eine Grundlage für Umweltpolitik zu schaffen.
Arbeitsprinzip
Nichtverteilte Infrarot-Technologie (NDIR):
Probenahme: Ein eingebauter Ventilator atmet die Luft ein, wodurch CO₂-Moleküle in die Prüfkammer gelangen.
Lichtabsorption: Infrarot-Lichtquellen emittieren bestimmte Wellenlängen, nachdem das CO2-Molekül absorbiert wurde, erreicht das restliche Licht den Detektor.
Signalwandlung: Der Detektor wandelt Lichtintensitätsänderungen in elektrische Signale um und berechnet die CO2-Konzentration mittels eines Algorithmus.
Elektrochemische Prinzipien:
CO2-Moleküle reagieren mit Chemikalien im Elektrolyten und erzeugen Strom- oder Spannungssignale, die direkt proportional zur Konzentration sind und nach Verstärkungsbehandlung Daten ausgeben.







